Fix recursion on dns_again_means_nonexist. Bug 2911
[exim.git] / src / src / dns.c
1 /*************************************************
2 *     Exim - an Internet mail transport agent    *
3 *************************************************/
4
5 /* Copyright (c) The Exim Maintainers 2020 - 2022 */
6 /* Copyright (c) University of Cambridge 1995 - 2018 */
7 /* See the file NOTICE for conditions of use and distribution. */
8 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
9
10 /* Functions for interfacing with the DNS. */
11
12 #include "exim.h"
13
14
15 /*************************************************
16 *               Fake DNS resolver                *
17 *************************************************/
18
19 /* This function is called instead of res_search() when Exim is running in its
20 test harness. It recognizes some special domain names, and uses them to force
21 failure and retry responses (optionally with a delay). Otherwise, it calls an
22 external utility that mocks-up a nameserver, if it can find the utility.
23 If not, it passes its arguments on to res_search(). The fake nameserver may
24 also return a code specifying that the name should be passed on.
25
26 Background: the original test suite required a real nameserver to carry the
27 test zones, whereas the new test suite has the fake server for portability. This
28 code supports both.
29
30 Arguments:
31   domain      the domain name
32   type        the DNS record type
33   answerptr   where to put the answer
34   size        size of the answer area
35
36 Returns:      length of returned data, or -1 on error (h_errno set)
37 */
38
39 static int
40 fakens_search(const uschar *domain, int type, uschar *answerptr, int size)
41 {
42 int len = Ustrlen(domain);
43 int asize = size;                  /* Locally modified */
44 uschar * name;
45 uschar utilname[256];
46 uschar *aptr = answerptr;          /* Locally modified */
47 struct stat statbuf;
48
49 /* Remove terminating dot. */
50
51 if (domain[len - 1] == '.') len--;
52 name = string_copyn(domain, len);
53
54 /* Look for the fakens utility, and if it exists, call it. */
55
56 (void)string_format(utilname, sizeof(utilname), "%s/bin/fakens",
57   config_main_directory);
58
59 if (stat(CS utilname, &statbuf) >= 0)
60   {
61   pid_t pid;
62   int infd, outfd, rc;
63   uschar *argv[5];
64
65   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) using fakens\n",
66                 name, dns_text_type(type));
67
68   argv[0] = utilname;
69   argv[1] = config_main_directory;
70   argv[2] = name;
71   argv[3] = dns_text_type(type);
72   argv[4] = NULL;
73
74   pid = child_open(argv, NULL, 0000, &infd, &outfd, FALSE, US"fakens-search");
75   if (pid < 0)
76     log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC_DIE, "failed to run fakens: %s",
77       strerror(errno));
78
79   len = 0;
80   rc = -1;
81   while (asize > 0 && (rc = read(outfd, aptr, asize)) > 0)
82     {
83     len += rc;
84     aptr += rc;       /* Don't modify the actual arguments, because they */
85     asize -= rc;      /* may need to be passed on to res_search(). */
86     }
87
88   /* If we ran out of output buffer before exhausting the return,
89   carry on reading and counting it. */
90
91   if (asize == 0)
92     while ((rc = read(outfd, name, sizeof(name))) > 0)
93       len += rc;
94
95   if (rc < 0)
96     log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC_DIE, "read from fakens failed: %s",
97       strerror(errno));
98
99   switch(child_close(pid, 0))
100     {
101     case 0: return len;
102     case 1: h_errno = HOST_NOT_FOUND; return -1;
103     case 2: h_errno = TRY_AGAIN; return -1;
104     default:
105     case 3: h_errno = NO_RECOVERY; return -1;
106     case 4: h_errno = NO_DATA; return -1;
107     case 5: /* Pass on to res_search() */
108     DEBUG(D_dns) debug_printf("fakens returned PASS_ON\n");
109     }
110   }
111 else
112   {
113   DEBUG(D_dns) debug_printf("fakens (%s) not found\n", utilname);
114   }
115
116 /* fakens utility not found, or it returned "pass on" */
117
118 DEBUG(D_dns) debug_printf("passing %s on to res_search()\n", domain);
119
120 return res_search(CS domain, C_IN, type, answerptr, size);
121 }
122
123
124
125 /*************************************************
126 *        Initialize and configure resolver       *
127 *************************************************/
128
129 /* Initialize the resolver and the storage for holding DNS answers if this is
130 the first time we have been here, and set the resolver options.
131
132 Arguments:
133   qualify_single    TRUE to set the RES_DEFNAMES option
134   search_parents    TRUE to set the RES_DNSRCH option
135   use_dnssec        TRUE to set the RES_USE_DNSSEC option
136
137 Returns:            nothing
138 */
139
140 void
141 dns_init(BOOL qualify_single, BOOL search_parents, BOOL use_dnssec)
142 {
143 res_state resp = os_get_dns_resolver_res();
144
145 if ((resp->options & RES_INIT) == 0)
146   {
147   DEBUG(D_resolver) resp->options |= RES_DEBUG;     /* For Cygwin */
148   os_put_dns_resolver_res(resp);
149   res_init();
150   DEBUG(D_resolver) resp->options |= RES_DEBUG;
151   os_put_dns_resolver_res(resp);
152   }
153
154 resp->options &= ~(RES_DNSRCH | RES_DEFNAMES);
155 resp->options |= (qualify_single? RES_DEFNAMES : 0) |
156                 (search_parents? RES_DNSRCH : 0);
157 if (dns_retrans > 0) resp->retrans = dns_retrans;
158 if (dns_retry > 0) resp->retry = dns_retry;
159
160 #ifdef RES_USE_EDNS0
161 if (dns_use_edns0 >= 0)
162   {
163   if (dns_use_edns0)
164     resp->options |= RES_USE_EDNS0;
165   else
166     resp->options &= ~RES_USE_EDNS0;
167   DEBUG(D_resolver)
168     debug_printf("Coerced resolver EDNS0 support %s.\n",
169         dns_use_edns0 ? "on" : "off");
170   }
171 #else
172 if (dns_use_edns0 >= 0)
173   DEBUG(D_resolver)
174     debug_printf("Unable to %sset EDNS0 without resolver support.\n",
175         dns_use_edns0 ? "" : "un");
176 #endif
177
178 #ifndef DISABLE_DNSSEC
179 # ifdef RES_USE_DNSSEC
180 #  ifndef RES_USE_EDNS0
181 #   error Have RES_USE_DNSSEC but not RES_USE_EDNS0?  Something hinky ...
182 #  endif
183 if (use_dnssec)
184   resp->options |= RES_USE_DNSSEC;
185 if (dns_dnssec_ok >= 0)
186   {
187   if (dns_use_edns0 == 0 && dns_dnssec_ok != 0)
188     {
189     DEBUG(D_resolver)
190       debug_printf("CONFLICT: dns_use_edns0 forced false, dns_dnssec_ok forced true, ignoring latter!\n");
191     }
192   else
193     {
194     if (dns_dnssec_ok)
195       resp->options |= RES_USE_DNSSEC;
196     else
197       resp->options &= ~RES_USE_DNSSEC;
198     DEBUG(D_resolver) debug_printf("Coerced resolver DNSSEC support %s.\n",
199         dns_dnssec_ok ? "on" : "off");
200     }
201   }
202 # else
203 if (dns_dnssec_ok >= 0)
204   DEBUG(D_resolver)
205     debug_printf("Unable to %sset DNSSEC without resolver support.\n",
206         dns_dnssec_ok ? "" : "un");
207 if (use_dnssec)
208   DEBUG(D_resolver)
209     debug_printf("Unable to set DNSSEC without resolver support.\n");
210 # endif
211 #endif /* DISABLE_DNSSEC */
212
213 os_put_dns_resolver_res(resp);
214 }
215
216
217
218 /*************************************************
219 *       Build key name for PTR records           *
220 *************************************************/
221
222 /* This function inverts an IP address and adds the relevant domain, to produce
223 a name that can be used to look up PTR records.
224
225 Arguments:
226   string     the IP address as a string
227
228 Returns:     an allocated string
229 */
230
231 uschar *
232 dns_build_reverse(const uschar * string)
233 {
234 const uschar * p = string + Ustrlen(string);
235 gstring * g = NULL;
236
237 /* Handle IPv4 address */
238
239 #if HAVE_IPV6
240 if (Ustrchr(string, ':') == NULL)
241 #endif
242   {
243   for (int i = 0; i < 4; i++)
244     {
245     const uschar * ppp = p;
246     while (ppp > string && ppp[-1] != '.') ppp--;
247     g = string_catn(g, ppp, p - ppp);
248     g = string_catn(g, US".", 1);
249     p = ppp - 1;
250     }
251   g = string_catn(g, US"in-addr.arpa", 12);
252   }
253
254 /* Handle IPv6 address; convert to binary so as to fill out any
255 abbreviation in the textual form. */
256
257 #if HAVE_IPV6
258 else
259   {
260   int v6[4];
261
262   g = string_get_tainted(32, string);
263   (void)host_aton(string, v6);
264
265   /* The original specification for IPv6 reverse lookup was to invert each
266   nibble, and look in the ip6.int domain. The domain was subsequently
267   changed to ip6.arpa. */
268
269   for (int i = 3; i >= 0; i--)
270     for (int j = 0; j < 32; j += 4)
271       g = string_fmt_append(g, "%x.", (v6[i] >> j) & 15);
272   g = string_catn(g, US"ip6.arpa.", 9);
273
274   /* Another way of doing IPv6 reverse lookups was proposed in conjunction
275   with A6 records. However, it fell out of favour when they did. The
276   alternative was to construct a binary key, and look in ip6.arpa. I tried
277   to make this code do that, but I could not make it work on Solaris 8. The
278   resolver seems to lose the initial backslash somehow. However, now that
279   this style of reverse lookup has been dropped, it doesn't matter. These
280   lines are left here purely for historical interest. */
281
282   /**************************************************
283   Ustrcpy(pp, "\\[x");
284   pp += 3;
285
286   for (int i = 0; i < 4; i++)
287     {
288     sprintf(pp, "%08X", v6[i]);
289     pp += 8;
290     }
291   Ustrcpy(pp, US"].ip6.arpa.");
292   **************************************************/
293
294   }
295 #endif
296 return string_from_gstring(g);
297 }
298
299
300
301
302 /* Increment the aptr in dnss, checking against dnsa length.
303 Return: TRUE for a bad result
304 */
305 static BOOL
306 dnss_inc_aptr(const dns_answer * dnsa, dns_scan * dnss, unsigned delta)
307 {
308 return (dnss->aptr += delta) >= dnsa->answer + dnsa->answerlen;
309 }
310
311 /*************************************************
312 *       Get next DNS record from answer block    *
313 *************************************************/
314
315 /* Call this with reset == RESET_ANSWERS to scan the answer block, reset ==
316 RESET_AUTHORITY to scan the authority records, reset == RESET_ADDITIONAL to
317 scan the additional records, and reset == RESET_NEXT to get the next record.
318 The result is in static storage which must be copied if it is to be preserved.
319
320 Arguments:
321   dnsa      pointer to dns answer block
322   dnss      pointer to dns scan block
323   reset     option specifying what portion to scan, as described above
324
325 Returns:    next dns record, or NULL when no more
326 */
327
328 dns_record *
329 dns_next_rr(const dns_answer *dnsa, dns_scan *dnss, int reset)
330 {
331 const HEADER * h = (const HEADER *)dnsa->answer;
332 int namelen;
333
334 char * trace = NULL;
335 #ifdef rr_trace
336 # define TRACE DEBUG(D_dns)
337 #else
338 # define TRACE if (FALSE)
339 #endif
340
341 /* Reset the saved data when requested to, and skip to the first required RR */
342
343 if (reset != RESET_NEXT)
344   {
345   dnss->rrcount = ntohs(h->qdcount);
346   TRACE debug_printf("%s: reset (Q rrcount %d)\n", __FUNCTION__, dnss->rrcount);
347   dnss->aptr = dnsa->answer + sizeof(HEADER);
348
349   /* Skip over questions; failure to expand the name just gives up */
350
351   while (dnss->rrcount-- > 0)
352     {
353     TRACE trace = "Q-namelen";
354     namelen = dn_expand(dnsa->answer, dnsa->answer + dnsa->answerlen,
355       dnss->aptr, (DN_EXPAND_ARG4_TYPE) &dnss->srr.name, DNS_MAXNAME);
356     if (namelen < 0) goto null_return;
357     /* skip name & type & class */
358     TRACE trace = "Q-skip";
359     if (dnss_inc_aptr(dnsa, dnss, namelen+4)) goto null_return;
360     }
361
362   /* Get the number of answer records. */
363
364   dnss->rrcount = ntohs(h->ancount);
365   TRACE debug_printf("%s: reset (A rrcount %d)\n", __FUNCTION__, dnss->rrcount);
366
367   /* Skip over answers if we want to look at the authority section. Also skip
368   the NS records (i.e. authority section) if wanting to look at the additional
369   records. */
370
371   if (reset == RESET_ADDITIONAL)
372     {
373     TRACE debug_printf("%s: additional\n", __FUNCTION__);
374     dnss->rrcount += ntohs(h->nscount);
375     TRACE debug_printf("%s: reset (NS rrcount %d)\n", __FUNCTION__, dnss->rrcount);
376     }
377
378   if (reset == RESET_AUTHORITY || reset == RESET_ADDITIONAL)
379     {
380     TRACE if (reset == RESET_AUTHORITY)
381       debug_printf("%s: authority\n", __FUNCTION__);
382     while (dnss->rrcount-- > 0)
383       {
384       TRACE trace = "A-namelen";
385       namelen = dn_expand(dnsa->answer, dnsa->answer + dnsa->answerlen,
386         dnss->aptr, (DN_EXPAND_ARG4_TYPE) &dnss->srr.name, DNS_MAXNAME);
387       if (namelen < 0) goto null_return;
388       /* skip name, type, class & TTL */
389       TRACE trace = "A-hdr";
390       if (dnss_inc_aptr(dnsa, dnss, namelen+8)) goto null_return;
391       GETSHORT(dnss->srr.size, dnss->aptr); /* size of data portion */
392       /* skip over it */
393       TRACE trace = "A-skip";
394       if (dnss_inc_aptr(dnsa, dnss, dnss->srr.size)) goto null_return;
395       }
396     dnss->rrcount = reset == RESET_AUTHORITY
397       ? ntohs(h->nscount) : ntohs(h->arcount);
398     TRACE debug_printf("%s: reset (%s rrcount %d)\n", __FUNCTION__,
399       reset == RESET_AUTHORITY ? "NS" : "AR", dnss->rrcount);
400     }
401   TRACE debug_printf("%s: %d RRs to read\n", __FUNCTION__, dnss->rrcount);
402   }
403 else
404   TRACE debug_printf("%s: next (%d left)\n", __FUNCTION__, dnss->rrcount);
405
406 /* The variable dnss->aptr is now pointing at the next RR, and dnss->rrcount
407 contains the number of RR records left. */
408
409 if (dnss->rrcount-- <= 0) return NULL;
410
411 /* If expanding the RR domain name fails, behave as if no more records
412 (something safe). */
413
414 TRACE trace = "R-namelen";
415 namelen = dn_expand(dnsa->answer, dnsa->answer + dnsa->answerlen, dnss->aptr,
416   (DN_EXPAND_ARG4_TYPE) &dnss->srr.name, DNS_MAXNAME);
417 if (namelen < 0) goto null_return;
418
419 /* Move the pointer past the name and fill in the rest of the data structure
420 from the following bytes. */
421
422 TRACE trace = "R-name";
423 if (dnss_inc_aptr(dnsa, dnss, namelen)) goto null_return;
424
425 GETSHORT(dnss->srr.type, dnss->aptr);           /* Record type */
426 TRACE trace = "R-class";
427 if (dnss_inc_aptr(dnsa, dnss, 2)) goto null_return;     /* Don't want class */
428 GETLONG(dnss->srr.ttl, dnss->aptr);             /* TTL */
429 GETSHORT(dnss->srr.size, dnss->aptr);           /* Size of data portion */
430 dnss->srr.data = dnss->aptr;                    /* The record's data follows */
431
432 /* Unchecked increment ok here since no further access on this iteration;
433 will be checked on next at "R-name". */
434
435 dnss->aptr += dnss->srr.size;                   /* Advance to next RR */
436
437 /* Return a pointer to the dns_record structure within the dns_answer. This is
438 for convenience so that the scans can use nice-looking for loops. */
439
440 TRACE debug_printf("%s: return %s\n", __FUNCTION__, dns_text_type(dnss->srr.type));
441 return &dnss->srr;
442
443 null_return:
444   TRACE debug_printf("%s: terminate (%d RRs left). Last op: %s; errno %d %s\n",
445     __FUNCTION__, dnss->rrcount, trace, errno, strerror(errno));
446   dnss->rrcount = 0;
447   return NULL;
448 }
449
450
451 /* Extract the AUTHORITY information from the answer. If the answer isn't
452 authoritative (AA not set), we do not extract anything.
453
454 The AUTHORITY section contains NS records if the name in question was found,
455 it contains a SOA record otherwise. (This is just from experience and some
456 tests, is there some spec?)
457
458 Scan the whole AUTHORITY section, since it may contain other records
459 (e.g. NSEC3) too.
460
461 Return: name for the authority, in an allocated string, or NULL if none found */
462
463 static const uschar *
464 dns_extract_auth_name(const dns_answer * dnsa)  /* FIXME: const dns_answer */
465 {
466 dns_scan dnss;
467 const HEADER * h = (const HEADER *) dnsa->answer;
468
469 if (h->nscount && h->aa)
470   for (dns_record * rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_AUTHORITY);
471        rr; rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_NEXT))
472     if (rr->type == (h->ancount ? T_NS : T_SOA))
473       return string_copy(rr->name);
474 return NULL;
475 }
476
477
478
479
480 /*************************************************
481 *    Return whether AD bit set in DNS result     *
482 *************************************************/
483
484 /* We do not perform DNSSEC work ourselves; if the administrator has installed
485 a verifying resolver which sets AD as appropriate, though, we'll use that.
486 (AD = Authentic Data, AA = Authoritative Answer)
487
488 Argument:   pointer to dns answer block
489 Returns:    bool indicating presence of AD bit
490 */
491
492 BOOL
493 dns_is_secure(const dns_answer * dnsa)
494 {
495 #ifdef DISABLE_DNSSEC
496 DEBUG(D_dns)
497   debug_printf("DNSSEC support disabled at build-time; dns_is_secure() false\n");
498 return FALSE;
499 #else
500 const HEADER * h = (const HEADER *) dnsa->answer;
501 const uschar * auth_name;
502 const uschar * trusted;
503
504 if (dnsa->answerlen < 0) return FALSE;
505 /* Beware that newer versions of glibc on Linux will filter out the ad bit
506 unless their shiny new RES_TRUSTAD bit is set for the resolver.  */
507 if (h->ad) return TRUE;
508
509 /* If the resolver we ask is authoritative for the domain in question, it may
510 not set the AD but the AA bit. If we explicitly trust the resolver for that
511 domain (via a domainlist in dns_trust_aa), we return TRUE to indicate a secure
512 answer.  */
513
514 if (  !h->aa
515    || !dns_trust_aa
516    || !(trusted = expand_string(dns_trust_aa))
517    || !*trusted
518    || !(auth_name = dns_extract_auth_name(dnsa))
519    || OK != match_isinlist(auth_name, &trusted, 0, &domainlist_anchor, NULL,
520                             MCL_DOMAIN, TRUE, NULL)
521    )
522   return FALSE;
523
524 DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS faked the AD bit "
525   "(got AA and matched with dns_trust_aa (%s in %s))\n",
526   auth_name, dns_trust_aa);
527
528 return TRUE;
529 #endif
530 }
531
532 static void
533 dns_set_insecure(dns_answer * dnsa)
534 {
535 #ifndef DISABLE_DNSSEC
536 HEADER * h = (HEADER *)dnsa->answer;
537 h->aa = h->ad = 0;
538 #endif
539 }
540
541 /************************************************
542  *      Check whether the AA bit is set         *
543  *      We need this to warn if we requested AD *
544  *      from an authoritative server            *
545  ************************************************/
546
547 BOOL
548 dns_is_aa(const dns_answer * dnsa)
549 {
550 #ifdef DISABLE_DNSSEC
551 return FALSE;
552 #else
553 return dnsa->answerlen >= 0 && ((const HEADER *)dnsa->answer)->aa;
554 #endif
555 }
556
557
558
559 /*************************************************
560 *            Turn DNS type into text             *
561 *************************************************/
562
563 /* Turn the coded record type into a string for printing. All those that Exim
564 uses should be included here.
565
566 Argument:   record type
567 Returns:    pointer to string
568 */
569
570 uschar *
571 dns_text_type(int t)
572 {
573 switch(t)
574   {
575   case T_A:     return US"A";
576   case T_MX:    return US"MX";
577   case T_AAAA:  return US"AAAA";
578   case T_A6:    return US"A6";
579   case T_TXT:   return US"TXT";
580   case T_SPF:   return US"SPF";
581   case T_PTR:   return US"PTR";
582   case T_SOA:   return US"SOA";
583   case T_SRV:   return US"SRV";
584   case T_NS:    return US"NS";
585   case T_CNAME: return US"CNAME";
586   case T_TLSA:  return US"TLSA";
587   default:      return US"?";
588   }
589 }
590
591
592
593 /*************************************************
594 *        Cache a failed DNS lookup result        *
595 *************************************************/
596
597 static void
598 dns_fail_tag(uschar * buf, const uschar * name, int dns_type)
599 {
600 res_state resp = os_get_dns_resolver_res();
601
602 /*XX buf needs to be 255 +1 + (max(typetext) == 5) +1 + max(chars_for_long-max) +1
603 We truncate the name here for safety... could use a dynamic string. */
604
605 sprintf(CS buf, "%.255s-%s-%lx", name, dns_text_type(dns_type),
606   (unsigned long) resp->options);
607 }
608
609
610 /* We cache failed lookup results so as not to experience timeouts many
611 times for the same domain. We need to retain the resolver options because they
612 may change. For successful lookups, we rely on resolver and/or name server
613 caching.
614
615 Arguments:
616   name       the domain name
617   type       the lookup type
618   expiry     time TTL expires, or zero for unlimited
619   rc         the return code
620
621 Returns:     the return code
622 */
623
624 /* we need:  255 +1 + (max(typetext) == 5) +1 + max(chars_for_long-max) +1 */
625 #define DNS_FAILTAG_MAX 290
626 #define DNS_FAILNODE_SIZE \
627   (sizeof(expiring_data) + sizeof(tree_node) + DNS_FAILTAG_MAX)
628
629 static int
630 dns_fail_return(const uschar * name, int type, time_t expiry, int rc)
631 {
632 uschar node_name[DNS_FAILTAG_MAX];
633 tree_node * previous, * new;
634 expiring_data * e;
635
636 dns_fail_tag(node_name, name, type);
637 if ((previous = tree_search(tree_dns_fails, node_name)))
638   e = previous->data.ptr;
639 else
640   {
641   e = store_get_perm(DNS_FAILNODE_SIZE, name);
642   new = (void *)(e+1);
643   dns_fail_tag(new->name, name, type);
644   new->data.ptr = e;
645   (void)tree_insertnode(&tree_dns_fails, new);
646   }
647
648 DEBUG(D_dns) debug_printf(" %s neg-cache entry for %s, ttl %d\n",
649   previous ? "update" : "writing",
650   node_name, expiry ? (int)(expiry - time(NULL)) : -1);
651 e->expiry = expiry;
652 e->data.val = rc;
653 return rc;
654 }
655
656
657 /* Return the cached result of a known-bad lookup, or -1.
658 */
659 static int
660 dns_fail_cache_hit(const uschar * name, int type)
661 {
662 uschar node_name[DNS_FAILTAG_MAX];
663 tree_node * previous;
664 expiring_data * e;
665 int val, rc;
666
667 dns_fail_tag(node_name, name, type);
668 if (!(previous = tree_search(tree_dns_fails, node_name)))
669   return -1;
670
671 e = previous->data.ptr;
672 val = e->data.val;
673 rc = e->expiry && e->expiry <= time(NULL) ? -1 : val;
674
675 DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %.255s (%s): %scached value %s%s\n",
676   name, dns_text_type(type),
677   rc == -1 ? "" : "using ",
678   dns_rc_names[val],
679   rc == -1 ? " past valid time" : "");
680
681 return rc;
682 }
683
684
685
686 /* This is really gross. The successful return value from res_search() is
687 the packet length, which is stored in dnsa->answerlen. If we get a
688 negative DNS reply then res_search() returns -1, which causes the bounds
689 checks for name decompression to fail when it is treated as a packet
690 length, which in turn causes the authority search to fail. The correct
691 packet length has been lost inside libresolv, so we have to guess a
692 replacement value. (The only way to fix this properly would be to
693 re-implement res_search() and res_query() so that they don't muddle their
694 success and packet length return values.) For added safety we only reset
695 the packet length if the packet header looks plausible.
696
697 Return TRUE iff it seemed ok */
698
699 static BOOL
700 fake_dnsa_len_for_fail(dns_answer * dnsa, int type)
701 {
702 const HEADER * h = (const HEADER *)dnsa->answer;
703
704 if (  h->qr == 1                                /* a response */
705    && h->opcode == QUERY
706    && h->tc == 0                                /* nmessage not truncated */
707    && (h->rcode == NOERROR || h->rcode == NXDOMAIN)
708    && (  ntohs(h->qdcount) == 1                 /* one question record */
709       || f.running_in_test_harness)
710    && ntohs(h->ancount) == 0                    /* no answer records */
711    && ntohs(h->nscount) >= 1)                   /* authority records */
712   {
713   DEBUG(D_dns) debug_printf("faking res_search(%s) response length as %d\n",
714     dns_text_type(type), (int)sizeof(dnsa->answer));
715   dnsa->answerlen = sizeof(dnsa->answer);
716   return TRUE;
717   }
718 DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS: couldn't fake dnsa len\n");
719 /* Maybe we should just do a second lookup for an SOA? */
720 return FALSE;
721 }
722
723
724 /* Return the TTL suitable for an NXDOMAIN result, which is given
725 in the SOA.  We hope that one was returned in the lookup, and do not
726 bother doing a separate lookup; if not found return a forever TTL.
727 */
728
729 time_t
730 dns_expire_from_soa(dns_answer * dnsa, int type)
731 {
732 dns_scan dnss;
733
734 if (fake_dnsa_len_for_fail(dnsa, type))
735   for (dns_record * rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_AUTHORITY);
736        rr; rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_NEXT)
737       ) if (rr->type == T_SOA)
738     {
739     const uschar * p = rr->data;
740     uschar discard_buf[256];
741     int len;
742     unsigned long ttl;
743
744     /* Skip the mname & rname strings */
745
746     if ((len = dn_expand(dnsa->answer, dnsa->answer + dnsa->answerlen,
747         p, (DN_EXPAND_ARG4_TYPE)discard_buf, 256)) < 0)
748       break;
749     p += len;
750     if ((len = dn_expand(dnsa->answer, dnsa->answer + dnsa->answerlen,
751         p, (DN_EXPAND_ARG4_TYPE)discard_buf, 256)) < 0)
752       break;
753     p += len;
754
755     /* Skip the SOA serial, refresh, retry & expire.  Grab the TTL */
756
757     if (p > dnsa->answer + dnsa->answerlen - 5 * INT32SZ)
758       break;
759     p += 4 * INT32SZ;
760     GETLONG(ttl, p);
761
762     return time(NULL) + ttl;
763     }
764
765 DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS: no SOA record found for neg-TTL\n");
766 return 0;
767 }
768
769
770 /*************************************************
771 *              Do basic DNS lookup               *
772 *************************************************/
773
774 /* Call the resolver to look up the given domain name, using the given type,
775 and check the result. The error code TRY_AGAIN is documented as meaning "non-
776 Authoritative Host not found, or SERVERFAIL". Sometimes there are badly set
777 up nameservers that produce this error continually, so there is the option of
778 providing a list of domains for which this is treated as a non-existent
779 host.
780
781 The dns_answer structure is pretty big; enough to hold a max-sized DNS message
782 - so best allocated from fast-release memory.  As of writing, all our callers
783 use a stack-auto variable.
784
785 Arguments:
786   dnsa      pointer to dns_answer structure
787   name      name to look up
788   type      type of DNS record required (T_A, T_MX, etc)
789
790 Returns:    DNS_SUCCEED   successful lookup
791             DNS_NOMATCH   name not found (NXDOMAIN)
792                           or name contains illegal characters (if checking)
793                           or name is an IP address (for IP address lookup)
794             DNS_NODATA    domain exists, but no data for this type (NODATA)
795             DNS_AGAIN     soft failure, try again later
796             DNS_FAIL      DNS failure
797 */
798
799 int
800 dns_basic_lookup(dns_answer * dnsa, const uschar * name, int type)
801 {
802 int rc;
803 #ifndef STAND_ALONE
804 const uschar * save_domain;
805 static BOOL try_again_recursion = FALSE;
806 #endif
807
808 /* DNS lookup failures of any kind are cached in a tree. This is mainly so that
809 a timeout on one domain doesn't happen time and time again for messages that
810 have many addresses in the same domain. We rely on the resolver and name server
811 caching for successful lookups.
812 */
813
814 if ((rc = dns_fail_cache_hit(name, type)) > 0)
815   {
816   dnsa->answerlen = -1;
817   return rc;
818   }
819
820 #ifdef SUPPORT_I18N
821 /* Convert all names to a-label form before doing lookup */
822   {
823   uschar * alabel;
824   uschar * errstr = NULL;
825   DEBUG(D_dns) if (string_is_utf8(name))
826     debug_printf("convert utf8 '%s' to alabel for for lookup\n", name);
827   if ((alabel = string_domain_utf8_to_alabel(name, &errstr)), errstr)
828     {
829     DEBUG(D_dns)
830       debug_printf("DNS name '%s' utf8 conversion to alabel failed: %s\n", name,
831         errstr);
832     f.host_find_failed_syntax = TRUE;
833     return DNS_NOMATCH;
834     }
835   name = alabel;
836   }
837 #endif
838
839 /* If configured, check the hygiene of the name passed to lookup. Otherwise,
840 although DNS lookups may give REFUSED at the lower level, some resolvers
841 turn this into TRY_AGAIN, which is silly. Give a NOMATCH return, since such
842 domains cannot be in the DNS. The check is now done by a regular expression;
843 give it space for substring storage to save it having to get its own if the
844 regex has substrings that are used - the default uses a conditional.
845
846 This test is omitted for PTR records. These occur only in calls from the dnsdb
847 lookup, which constructs the names itself, so they should be OK. Besides,
848 bitstring labels don't conform to normal name syntax. (But they aren't used any
849 more.) */
850
851 #ifndef STAND_ALONE   /* Omit this for stand-alone tests */
852
853 if (check_dns_names_pattern[0] != 0 && type != T_PTR && type != T_TXT)
854   {
855   dns_pattern_init();
856   if (!regex_match(regex_check_dns_names, name, -1, NULL))
857     {
858     DEBUG(D_dns)
859       debug_printf("DNS name syntax check failed: %s (%s)\n", name,
860         dns_text_type(type));
861     f.host_find_failed_syntax = TRUE;
862     return DNS_NOMATCH;
863     }
864   }
865
866 #endif /* STAND_ALONE */
867
868 /* Call the resolver; for an overlong response, res_search() will return the
869 number of bytes the message would need, so we need to check for this case. The
870 effect is to truncate overlong data.
871
872 On some systems, res_search() will recognize "A-for-A" queries and return
873 the IP address instead of returning -1 with h_error=HOST_NOT_FOUND. Some
874 nameservers are also believed to do this. It is, of course, contrary to the
875 specification of the DNS, so we lock it out. */
876
877 if ((type == T_A || type == T_AAAA) && string_is_ip_address(name, NULL) != 0)
878   return DNS_NOMATCH;
879
880 /* If we are running in the test harness, instead of calling the normal resolver
881 (res_search), we call fakens_search(), which recognizes certain special
882 domains, and interfaces to a fake nameserver for certain special zones. */
883
884 h_errno = 0;
885 dnsa->answerlen = f.running_in_test_harness
886   ? fakens_search(name, type, dnsa->answer, sizeof(dnsa->answer))
887   : res_search(CCS name, C_IN, type, dnsa->answer, sizeof(dnsa->answer));
888
889 if (dnsa->answerlen > (int) sizeof(dnsa->answer))
890   {
891   DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) resulted in overlong packet"
892     " (size %d), truncating to %u.\n",
893     name, dns_text_type(type), dnsa->answerlen, (unsigned int) sizeof(dnsa->answer));
894   dnsa->answerlen = sizeof(dnsa->answer);
895   }
896
897 if (dnsa->answerlen < 0) switch (h_errno)
898   {
899   case HOST_NOT_FOUND:
900     DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) gave HOST_NOT_FOUND\n"
901       "returning DNS_NOMATCH\n", name, dns_text_type(type));
902     return dns_fail_return(name, type, dns_expire_from_soa(dnsa, type), DNS_NOMATCH);
903
904   case TRY_AGAIN:
905     DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) gave TRY_AGAIN\n",
906       name, dns_text_type(type));
907
908     /* Cut this out for various test programs */
909 #ifndef STAND_ALONE
910     if (try_again_recursion)
911       {
912       log_write(0, LOG_MAIN|LOG_PANIC,
913         "dns_again_means_nonexist recursion seen for %s (assuming nonexist)",
914         name);
915       return dns_fail_return(name, type, dns_expire_from_soa(dnsa, type), DNS_NOMATCH);
916       }
917
918     try_again_recursion = TRUE;
919     save_domain = deliver_domain;
920     deliver_domain = string_copy(name);  /* set $domain */
921     rc = match_isinlist(name, CUSS &dns_again_means_nonexist, 0,
922       &domainlist_anchor, NULL, MCL_DOMAIN, TRUE, NULL);
923     deliver_domain = save_domain;
924     try_again_recursion = FALSE;
925
926     if (rc != OK)
927       {
928       DEBUG(D_dns) debug_printf("returning DNS_AGAIN\n");
929       return dns_fail_return(name, type, 0, DNS_AGAIN);
930       }
931     DEBUG(D_dns) debug_printf("%s is in dns_again_means_nonexist: returning "
932       "DNS_NOMATCH\n", name);
933     return dns_fail_return(name, type, dns_expire_from_soa(dnsa, type), DNS_NOMATCH);
934
935 #else   /* For stand-alone tests */
936     return dns_fail_return(name, type, 0, DNS_AGAIN);
937 #endif
938
939   case NO_RECOVERY:
940     DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) gave NO_RECOVERY\n"
941       "returning DNS_FAIL\n", name, dns_text_type(type));
942     return dns_fail_return(name, type, 0, DNS_FAIL);
943
944   case NO_DATA:
945     DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) gave NO_DATA\n"
946       "returning DNS_NODATA\n", name, dns_text_type(type));
947     return dns_fail_return(name, type, dns_expire_from_soa(dnsa, type), DNS_NODATA);
948
949   default:
950     DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) gave unknown DNS error %d\n"
951       "returning DNS_FAIL\n", name, dns_text_type(type), h_errno);
952     return dns_fail_return(name, type, 0, DNS_FAIL);
953   }
954
955 DEBUG(D_dns) debug_printf("DNS lookup of %s (%s) succeeded\n",
956   name, dns_text_type(type));
957
958 return DNS_SUCCEED;
959 }
960
961
962
963
964 /************************************************
965 *        Do a DNS lookup and handle CNAMES      *
966 ************************************************/
967
968 /* Look up the given domain name, using the given type. Follow CNAMEs if
969 necessary, but only so many times. There aren't supposed to be CNAME chains in
970 the DNS, but you are supposed to cope with them if you find them.
971 By default, follow one CNAME since a resolver has been seen, faced with
972 an MX request and a CNAME (to an A) but no MX present, returning the CNAME.
973
974 The assumption is made that if the resolver gives back records of the
975 requested type *and* a CNAME, we don't need to make another call to look up
976 the CNAME. I can't see how it could return only some of the right records. If
977 it's done a CNAME lookup in the past, it will have all of them; if not, it
978 won't return any.
979
980 If fully_qualified_name is not NULL, set it to point to the full name
981 returned by the resolver, if this is different to what it is given, unless
982 the returned name starts with "*" as some nameservers seem to be returning
983 wildcards in this form.  In international mode "different" means "alabel
984 forms are different".
985
986 Arguments:
987   dnsa                  pointer to dns_answer structure
988   name                  domain name to look up
989   type                  DNS record type (T_A, T_MX, etc)
990   fully_qualified_name  if not NULL, return the returned name here if its
991                           contents are different (i.e. it must be preset)
992
993 Returns:                DNS_SUCCEED   successful lookup
994                         DNS_NOMATCH   name not found
995                         DNS_NODATA    no data found
996                         DNS_AGAIN     soft failure, try again later
997                         DNS_FAIL      DNS failure
998 */
999
1000 int
1001 dns_lookup(dns_answer *dnsa, const uschar *name, int type,
1002   const uschar **fully_qualified_name)
1003 {
1004 const uschar *orig_name = name;
1005 BOOL secure_so_far = TRUE;
1006
1007 /* By default, assume the resolver follows CNAME chains (and returns NODATA for
1008 an unterminated one). If it also does that for a CNAME loop, fine; if it returns
1009 a CNAME (maybe the last?) whine about it.  However, retain the coding for dumb
1010 resolvers hiding behind a config variable. Loop to follow CNAME chains so far,
1011 but no further...  The testsuite tests the latter case, mostly assuming that the
1012 former will work. */
1013
1014 for (int i = 0; i <= dns_cname_loops; i++)
1015   {
1016   uschar * data;
1017   dns_record cname_rr, type_rr;
1018   dns_scan dnss;
1019   int rc;
1020
1021   /* DNS lookup failures get passed straight back. */
1022
1023   if ((rc = dns_basic_lookup(dnsa, name, type)) != DNS_SUCCEED)
1024     return rc;
1025
1026   /* We should have either records of the required type, or a CNAME record,
1027   or both. We need to know whether both exist for getting the fully qualified
1028   name, but avoid scanning more than necessary. Note that we must copy the
1029   contents of any rr blocks returned by dns_next_rr() as they use the same
1030   area in the dnsa block. */
1031
1032   cname_rr.data = type_rr.data = NULL;
1033   for (dns_record * rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_ANSWERS);
1034        rr; rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_NEXT))
1035     if (rr->type == type)
1036       {
1037       if (type_rr.data == NULL) type_rr = *rr;
1038       if (cname_rr.data != NULL) break;
1039       }
1040     else if (rr->type == T_CNAME)
1041       cname_rr = *rr;
1042
1043   /* For the first time round this loop, if a CNAME was found, take the fully
1044   qualified name from it; otherwise from the first data record, if present. */
1045
1046   if (i == 0 && fully_qualified_name)
1047     {
1048     uschar * rr_name = cname_rr.data
1049       ? cname_rr.name : type_rr.data ? type_rr.name : NULL;
1050     if (  rr_name
1051        && Ustrcmp(rr_name, *fully_qualified_name) != 0
1052        && rr_name[0] != '*'
1053 #ifdef SUPPORT_I18N
1054        && (  !string_is_utf8(*fully_qualified_name)
1055           || Ustrcmp(rr_name,
1056                string_domain_utf8_to_alabel(*fully_qualified_name, NULL)) != 0
1057           )
1058 #endif
1059        )
1060         *fully_qualified_name = string_copy_dnsdomain(rr_name);
1061     }
1062
1063   /* If any data records of the correct type were found, we are done. */
1064
1065   if (type_rr.data)
1066     {
1067     if (!secure_so_far) /* mark insecure if any element of CNAME chain was */
1068       dns_set_insecure(dnsa);
1069     return DNS_SUCCEED;
1070     }
1071
1072   /* If there are no data records, we need to re-scan the DNS using the
1073   domain given in the CNAME record, which should exist (otherwise we should
1074   have had a failure from dns_lookup). However code against the possibility of
1075   its not existing. */
1076
1077   if (!cname_rr.data)
1078     return DNS_FAIL;
1079
1080   /* DNS data comes from the outside, hence tainted */
1081   data = store_get(256, GET_TAINTED);
1082   if (dn_expand(dnsa->answer, dnsa->answer + dnsa->answerlen,
1083       cname_rr.data, (DN_EXPAND_ARG4_TYPE)data, 256) < 0)
1084     return DNS_FAIL;
1085   name = data;
1086
1087   if (!dns_is_secure(dnsa))
1088     secure_so_far = FALSE;
1089
1090   DEBUG(D_dns) debug_printf("CNAME found: change to %s\n", name);
1091   }       /* Loop back to do another lookup */
1092
1093 /*Control reaches here after 10 times round the CNAME loop. Something isn't
1094 right... */
1095
1096 log_write(0, LOG_MAIN, "CNAME loop for %s encountered", orig_name);
1097 return DNS_FAIL;
1098 }
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105 /************************************************
1106 *    Do a DNS lookup and handle virtual types   *
1107 ************************************************/
1108
1109 /* This function handles some invented "lookup types" that synthesize features
1110 not available in the basic types. The special types all have negative values.
1111 Positive type values are passed straight on to dns_lookup().
1112
1113 Arguments:
1114   dnsa                  pointer to dns_answer structure
1115   name                  domain name to look up
1116   type                  DNS record type (T_A, T_MX, etc or a "special")
1117   fully_qualified_name  if not NULL, return the returned name here if its
1118                           contents are different (i.e. it must be preset)
1119
1120 Returns:                DNS_SUCCEED   successful lookup
1121                         DNS_NOMATCH   name not found
1122                         DNS_NODATA    no data found
1123                         DNS_AGAIN     soft failure, try again later
1124                         DNS_FAIL      DNS failure
1125 */
1126
1127 int
1128 dns_special_lookup(dns_answer *dnsa, const uschar *name, int type,
1129   const uschar **fully_qualified_name)
1130 {
1131 switch (type)
1132   {
1133   /* The "mx hosts only" type doesn't require any special action here */
1134   case T_MXH:
1135     return dns_lookup(dnsa, name, T_MX, fully_qualified_name);
1136
1137   /* Find nameservers for the domain or the nearest enclosing zone, excluding
1138   the root servers. */
1139   case T_ZNS:
1140     type = T_NS;
1141     /* FALLTHROUGH */
1142   case T_SOA:
1143     {
1144     const uschar *d = name;
1145     while (d != 0)
1146       {
1147       int rc = dns_lookup(dnsa, d, type, fully_qualified_name);
1148       if (rc != DNS_NOMATCH && rc != DNS_NODATA) return rc;
1149       while (*d != 0 && *d != '.') d++;
1150       if (*d++ == 0) break;
1151       }
1152     return DNS_NOMATCH;
1153     }
1154
1155   /* Try to look up the Client SMTP Authorization SRV record for the name. If
1156   there isn't one, search from the top downwards for a CSA record in a parent
1157   domain, which might be making assertions about subdomains. If we find a record
1158   we set fully_qualified_name to whichever lookup succeeded, so that the caller
1159   can tell whether to look at the explicit authorization field or the subdomain
1160   assertion field. */
1161   case T_CSA:
1162     {
1163     uschar *srvname, *namesuff, *tld;
1164     int priority, dummy_weight, port;
1165     int limit, rc, i;
1166     BOOL ipv6;
1167     dns_record *rr;
1168     dns_scan dnss;
1169
1170     DEBUG(D_dns) debug_printf("CSA lookup of %s\n", name);
1171
1172     srvname = string_sprintf("_client._smtp.%s", name);
1173     rc = dns_lookup(dnsa, srvname, T_SRV, NULL);
1174     if (rc == DNS_SUCCEED || rc == DNS_AGAIN)
1175       {
1176       if (rc == DNS_SUCCEED) *fully_qualified_name = string_copy(name);
1177       return rc;
1178       }
1179
1180     /* Search for CSA subdomain assertion SRV records from the top downwards,
1181     starting with the 2nd level domain. This order maximizes cache-friendliness.
1182     We skip the top level domains to avoid loading their nameservers and because
1183     we know they'll never have CSA SRV records. */
1184
1185     namesuff = Ustrrchr(name, '.');
1186     if (namesuff == NULL) return DNS_NOMATCH;
1187     tld = namesuff + 1;
1188     ipv6 = FALSE;
1189     limit = dns_csa_search_limit;
1190
1191     /* Use more appropriate search parameters if we are in the reverse DNS. */
1192
1193     if (strcmpic(namesuff, US".arpa") == 0)
1194       if (namesuff - 8 > name && strcmpic(namesuff - 8, US".in-addr.arpa") == 0)
1195         {
1196         namesuff -= 8;
1197         tld = namesuff + 1;
1198         limit = 3;
1199         }
1200       else if (namesuff - 4 > name && strcmpic(namesuff - 4, US".ip6.arpa") == 0)
1201         {
1202         namesuff -= 4;
1203         tld = namesuff + 1;
1204         ipv6 = TRUE;
1205         limit = 3;
1206         }
1207
1208     DEBUG(D_dns) debug_printf("CSA TLD %s\n", tld);
1209
1210     /* Do not perform the search if the top level or 2nd level domains do not
1211     exist. This is quite common, and when it occurs all the search queries would
1212     go to the root or TLD name servers, which is not friendly. So we check the
1213     AUTHORITY section; if it contains the root's SOA record or the TLD's SOA then
1214     the TLD or the 2LD (respectively) doesn't exist and we can skip the search.
1215     If the TLD and the 2LD exist but the explicit CSA record lookup failed, then
1216     the AUTHORITY SOA will be the 2LD's or a subdomain thereof. */
1217
1218     if (rc == DNS_NOMATCH) return DNS_NOMATCH;
1219
1220     for (i = 0; i < limit; i++)
1221       {
1222       if (ipv6)
1223         {
1224         /* Scan through the IPv6 reverse DNS in chunks of 16 bits worth of IP
1225         address, i.e. 4 hex chars and 4 dots, i.e. 8 chars. */
1226         namesuff -= 8;
1227         if (namesuff <= name) return DNS_NOMATCH;
1228         }
1229       else
1230         /* Find the start of the preceding domain name label. */
1231         do
1232           if (--namesuff <= name) return DNS_NOMATCH;
1233         while (*namesuff != '.');
1234
1235       DEBUG(D_dns) debug_printf("CSA parent search at %s\n", namesuff + 1);
1236
1237       srvname = string_sprintf("_client._smtp.%s", namesuff + 1);
1238       rc = dns_lookup(dnsa, srvname, T_SRV, NULL);
1239       if (rc == DNS_AGAIN) return rc;
1240       if (rc != DNS_SUCCEED) continue;
1241
1242       /* Check that the SRV record we have found is worth returning. We don't
1243       just return the first one we find, because some lower level SRV record
1244       might make stricter assertions than its parent domain. */
1245
1246       for (rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_ANSWERS);
1247            rr; rr = dns_next_rr(dnsa, &dnss, RESET_NEXT)) if (rr->type == T_SRV)
1248         {
1249         const uschar * p = rr->data;
1250
1251         /* Extract the numerical SRV fields (p is incremented) */
1252         GETSHORT(priority, p);
1253         GETSHORT(dummy_weight, p);
1254         GETSHORT(port, p);
1255
1256         /* Check the CSA version number */
1257         if (priority != 1) continue;
1258
1259         /* If it's making an interesting assertion, return this response. */
1260         if (port & 1)
1261           {
1262           *fully_qualified_name = namesuff + 1;
1263           return DNS_SUCCEED;
1264           }
1265         }
1266       }
1267     return DNS_NOMATCH;
1268     }
1269
1270   default:
1271     if (type >= 0)
1272       return dns_lookup(dnsa, name, type, fully_qualified_name);
1273   }
1274
1275 /* Control should never reach here */
1276
1277 return DNS_FAIL;
1278 }
1279
1280
1281
1282
1283
1284 /*************************************************
1285 *          Get address(es) from DNS record       *
1286 *************************************************/
1287
1288 /* The record type is either T_A for an IPv4 address or T_AAAA for an IPv6 address.
1289
1290 Argument:
1291   dnsa       the DNS answer block
1292   rr         the RR
1293
1294 Returns:     pointer to a chain of dns_address items; NULL when the dnsa was overrun
1295 */
1296
1297 dns_address *
1298 dns_address_from_rr(dns_answer *dnsa, dns_record *rr)
1299 {
1300 dns_address * yield = NULL;
1301 uschar * dnsa_lim = dnsa->answer + dnsa->answerlen;
1302
1303 if (rr->type == T_A)
1304   {
1305   uschar *p = US rr->data;
1306   if (p + 4 <= dnsa_lim)
1307     {
1308     /* the IP is not regarded as tainted */
1309     yield = store_get(sizeof(dns_address) + 20, GET_UNTAINTED);
1310     (void)sprintf(CS yield->address, "%d.%d.%d.%d", p[0], p[1], p[2], p[3]);
1311     yield->next = NULL;
1312     }
1313   }
1314
1315 #if HAVE_IPV6
1316
1317 else
1318   {
1319   if (rr->data + 16 <= dnsa_lim)
1320     {
1321     struct in6_addr in6;
1322     for (int i = 0; i < 16; i++) in6.s6_addr[i] = rr->data[i];
1323     yield = store_get(sizeof(dns_address) + 50, GET_UNTAINTED);
1324     inet_ntop(AF_INET6, &in6, CS yield->address, 50);
1325     yield->next = NULL;
1326     }
1327   }
1328 #endif  /* HAVE_IPV6 */
1329
1330 return yield;
1331 }
1332
1333
1334
1335 void
1336 dns_pattern_init(void)
1337 {
1338 if (check_dns_names_pattern[0] != 0 && !regex_check_dns_names)
1339   regex_check_dns_names =
1340     regex_must_compile(check_dns_names_pattern, MCS_NOFLAGS, TRUE);
1341 }
1342
1343 /* vi: aw ai sw=2
1344 */
1345 /* End of dns.c */